ZIP архив

Текст

5 1 О 15 го 25 инвертор оборудован аппаратом управления 10 известной конструкции.Необходимый для системы колебательный контур состоит из колебательного реактора 11 и упомянутых уже выше двух колебательных конденсаторов 4 и 5. Эти конденсаторы вместе с коммутирующим реактором также образуют колебательный контур. Чтобы пояснить принцип работы аппаратуры предположим, что ионный вентиль 1 является токопроводящим, а ионный вентиль 2 блокирован, и при этом постоянный ток от выпрямителя 7 проходит через колебательный реактор 11 и на отсасывающем дросселе делится на две части, которые, исходя из условий действия отсасывающего дросселя, равны по величине, и из них одна часть идет от отсасывающего дросселя непосредственно к аноду вентиля 1 в то время как другая часть проходит через конденсаторы 4 и 5 и коммутирующий реактор 6 прежде чем она попадает к аноду вентиля 1. При этом заряжаются конденсаторы 4 и 5, В определенное время, до того, пока конденсаторы не заряжены полностью, вентиль 2 получает заисигающий импульс, и,при этом возрастает коммутационный ток в коммутирующем контуре, охватывающем вентиль 2, вентиль 1, конденсаторы 4 и 5 и коммутирующий реактор 6. Коммутирующий реактор 6 предусматривается для того, чтобы производную коммутационного тока ограничить до желаемой величины. По этим соображениям часто является целесообразным коммутирующий реактор оформить меняющимся. Таким образом, зажигание вентиля 2 приводит к тому, что ток переходит обратно в три компонента - конденсаторы 4 и 5 и коммутирующий реактор 6.Для дальнейшего пояснения принципа работы аппаратуры служит фиг. 2, где показано поступление тока в колебательный реактор 11. Если бы,колебательный реактор и колебательный конденсатор могли быть бесконечно большими по своим данным, то этот ток был бы постоянным, как это показывает кривая 1. Если инвертор работает с частотой, соответствующей собственной частоте колебательного контура, коммутация происходит в тот момент, когда конденсаторы 4 и 5,полностью заряжены, и таким образом ток в конденсаторах снижается до нуля, Отсюда следует, что коммутация происходит,при нулевом токе и поэтому мгновенно. Ток в колебательном реакторе 11 характеризуется при этом показанной на фиг, 2 кривой 1. Для проверки ионных вентилей подобная методика не представляет интереса, так как коммутация при нулевом токе создает для ионных вентилей наиболее благоприятные рабочие условия и поэтому не выявляет у этих вентилей никаких дефектов. Для того чтобы проверка вентиля имела какую-либо ценность, необходимо, чтобы ток в конце коммутации достигал такого значения, которое было бы не ниже соответствующего показателя испытуемого вентиля в процессе практической эксплуатации, вследствие чего колебательный реактор и 30 35 40 45 5 О 55 60 б 5 колебательный конденсатор должны быть настолько велики, чтобы собственная частота колебательного контура была ниже заданной испытательной частоты. Поэтому ток в колебательном реакторе должен иметь вид, показанный на фиг. 2 кривой 1 где наименьшее значение 1.,при коммутации настолько велико, что время коммутации с желаемой производной тока составит величину порядка 10-4 сек.Для дополнительного пояснения принципа работы всей системы служит фиг. 3, где показано напряжение на конденсаторах 4 и 5. Это напряженне составляется из двух синусоидальных напряжений Е, и Е., Участки а - Ь, с - И и е -представляют при этом коммутирующие зоны, в то время как участками Ь - с, д - е и т, д. служат периодами между коммутациями, в которых токопроводящим является только вентиль. Частота напряжения Е, будет поэтому соответствовать собственной частоте колебательного контура, охватывающего колебательный реактор 11, конденсаторы 4 и 5 и коммутирующий реактор 6, в то время как частота напряжения Е будет соответствовать собственной частоте колебательного контура,Как указывалось выше, возрастающая частота инвертора приводит к сокращению времени испытания вентиля. Следующее получаемое преимущество заключается в том, что частота колебаний колебательного контура, которая, согласно сказанному, должна быть ниже частоты инвертора, при более высокой частоте инвертора может быть также принята выше, и при этом относительно высокая частота инвертора ведет к экономии размеров колебательного реактора и колебательного конденсатора. Насколько можно довести испытательную реактивность, определяется следующими соображениями, Наибольшее число обратных зажиганий наступает у ионного вентиля примерно спустя полмиллисекунды после окончания коммутациями. К этому моменту на закрытом ионном вентиле существует относительно высокое обратное напряжение, это означает, что заряд конденсатора и вместе с тем напряжение конденсатора должны быть к этому моменту относительно высокими. Названное выше напряжение конденсатора не должно быть ниже половины обратного напряжения в конце коммутации, На фиг. 3 это обозначено тем, что обратное напряжение к моменту д устанавливается вместе с Ев, благодаря чему обратное напряжение дается на полмиллисекунды после этого момента с (, Е. Этому соответствует положение, когда прохождение напряжения конденсатора через нуль должно происходить по меньшей мере на 1,исек после окончания коммутации. При этом из фиг, 3 вытекает, что:продолжительность периодов напряжения конденсатора, складывающегося из напряжений Е, и Еь не должно быть ниже 4 мсек плюс два времени коммутации. Если при этом продолжительность коммутации составляет 0,1 мсек, это означает, что208145 реактор 11, колебательные конденсаторы 4 и 5 и коммутирующий реактор 6, в то время как другой внутренний колебательный контур охватывает,коммутирующий контур с конденсаторами 4 и 5 и коммутирующим реактором б. З 5 При определении размеров этих компонентов в первую очередь измеряется коммутирующий реактор с учетом производной тока, которая желательна при коммутации, Определенная при этом индуктивность должна находиться в 40 одной цепи с колебательным реактором 11, чтобы ее можно было .понизить на сумму, соответствующую величине коммутирующего реактора. Однако при этом необходимо проследить за тем, чтобы колебательный и ком мутирующий реакторы действовали как делитель напряжения для конденсатора. Так как только половина тока идет от колебательного реактора через коммутирующий реактор и на 50 55 60 максимально допустимаябудет составлять 240 ги.Если фактическая частота превышает этот уровень, то соответственно снижается вероятность обратных зажиганий. Однако несмотря на это, превышенне названной частоты в известном размере может быть допущено, поскольку вероятность обратных зажиганий не снижается в такой степени, чтобы это влияло на результаты проверки. Таким образом, исходя из предпосылки, что частота инвертора может быть принята выше общепринятой частоты сети, которая, как правило, находится в пределах 50 - 60 ги и не бывает выше порядка 250 ги. Далее следует, что размеры колебательного реактора и колебательных конденсаторов должны быть приняты настолько малыми, чтобы собственная частота колебательного контура с замеренным значением находилась возможно ближе к частоте инвертора. Это означает, что при коммутации сохраняется соразмерно высокая величина тока (см. фиг. 2). Для получения дальнейших вариантных возможностей прои проверках целесообразно, чтобы колебательный конденсатор мог варьировать по меньшей мере в пределах известного диапазова.Таким образом, аппаратура имеет два колебательных контура - один из них наружный колебательный, включающий колебательный правленне тока в нем изменяется, то в названном делителе напряжения на коммутирующем реакторе падает напряженне, составляющее лишь четвертую часть его величины по сравнению с колебательным реактором.В целях разумного использования напряжения конденсатора на коммутирующем реакторе не должна падать слишком большая часть этого напряжения. Поэтому на коммутирующем реакторе должно падать не более половины напряжения конденсатора, это означает, что колебательный реактор не должен быть меньше четверки коммупирующего реактора, Приемлемые условия могут быть получены, если колебательный реактор характеризуется по 5 10 15 20 25 30 меньшей мере таким же порядком величин, что и коммутирующий реактор. Чтобы получить при заданном среднем токе желательное большое напряжение конденсатора, т. е. напряжение, соответствующее максимальному напряжению испытуемого вентиля, полное сопротивлецие колебательного конденсатора при резонансной частоте колебательного контура должно быть больше чем соотношение между максимальным напряжением и средним током иопытуемого вентиля.Управление инвертором происходит при помощи аппарата 10 с сеточным управлением известного типа. Управляющий прибор, может в системе принятой аппаратуры представлять собой совершенно изолированную часть, снабженную собственным опорным напряжением и собственным датчиком командных импульсов. Однако в подобной схеме управляющий прибор получает свои импульсы в зависимости от возникающих в схеме вариантов напряжения, вследствие чего на фиг. 1 показаны измерительный магнитный усилитель 12 и трансформатор напряжения 13, который может быть присоединен либо через промежуточные отводы отсасывающего дросселя, как это показано на фиг. 1, либо через конденсатор, Выходные величины для этих измерительных, приборов могут быть эффективно применены для регулирования работы прибора 10 с сеточным управлением,Для ограничения производной скачкообразно изменяющегося напряжения, возиикающей на потухшем участке вентиля, участки вентилей целесообразно включить на параллельную работу с контуром затухания, как это изображено на фиг. 1, где он охватывает конденсатор 14 или 1 б,и сопротивление 15 или 17.На фиг. 1 колебательный конденсатор показан сплошными линиями, присоединенным к наружным отводам отсасывающего дросселя. Однако он может быть присоединен также и к промежуточным отводам (на фиг. 1 указано прерывистыми линиями). В последнем случае отсасывающий дроссель работает как экономичный трансформатор, и импедансы в коммутирующем контуре должны быть согласованы с введенным при этом коэффициентом трансформации. Предмет изобретения Устройство для испытаний ионных вентилей, в котором испытуемые вентили включены по схеме параллельного инвертора, содержащее колебательный контур и источник постоянного напряженпя, отличеиощееся тем, что, с целью упрощения, цепь нагрузки и коммутации состоит нз коммутирующей емкости и реактора, включенных последовательно, причем частота испытательного напряжения пнвертора превышает собственную частоту колебательного контура.298145 иг.З 1 а тавнте Редактор В. В. фельдман Изд.546 Тираж 473 Подписи олам изобретений и открытий при Совете Министров СССР осква, Ж, Раушская наб д. 4/5 нова, 2 шография, пр. каз 1237/15 НИИПИ Комитет

Смотреть

Заявка

825364

Иностранна фирма Альмэнна Свенска Электриска Акциеболагет

МПК / Метки

МПК: G01R 31/25, H01J 9/42

Метки: 298145

Опубликовано: 01.01.1971

Код ссылки

<a href="https://patents.su/4-298145-298145.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">298145</a>

Похожие патенты